为什么地球磁场两极的磁场最强

为什么南被两极的磁场比较强?附:1、为什么磁极在南北两极?2、地球是椭圆形的吗?
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原因是地球像一块巨大的磁石,而它的磁极在南北两极附近.我们所熟悉的指南针因受地磁场的影响,总是指着南北方向,从太阳射来的带电微粒流,也要受到地磁场的影响,以螺旋运动方式趋近于地磁的南北两极.
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扫描下载二维码为什么地球只有南北两极,又或者有其它磁场没有发现.
我们可以把地球看作是一个大磁铁,而磁铁只有南北两极,并不存在其它的极.
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这个问题 N 年以前就有人讲了
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新发现神秘磁星 或拥有宇宙最强磁场
据国外媒体报道,科学家们可能已经发现了迄今宇宙中最强大的磁场——它就存在于一颗死亡恒星的体内,这颗死亡恒星直径仅有不到19公里,却拥有与太阳相当的质量。这颗恒星的编号是SGR,距离地球约6500光年,在此之前科学家们曾经认为其拥有强度异常弱的磁场。然而近期利用欧洲空间局(ESA)的XMM牛顿空间望远镜开展的研究却显示它的磁场不仅不弱,而且很有可能是迄今存在于已知宇宙范围内强度最高的磁场。天文学家估算认为其磁场的强度相当于家用电冰箱关门磁条强度的20万亿倍。
编号为SGR 的磁星很有可能拥有迄今已知宇宙范围内强度最高的磁场
这颗死亡的恒星属于中子星的一种,被称为磁星,这是一颗生前拥有巨大质量的恒星在崩塌爆炸之后留下的残骸内核。这种内核密度极高并高速旋转,在此过程中产生剧烈的X射线或伽马射线辐射。
这项研究的第一作者,意大利帕维亚高等研究院的安德里亚·特里戈(AndreaTiengo)博士表示:“直到最近,所有的数据都显示这颗磁星拥有所有其同类中最弱的磁场强度。”他说:“我们认为其磁场强度要比一般的磁星低100倍左右,要理解这一结果是一大挑战。然而,我们现在开始怀疑磁星SGR0418的内部事实上可能蕴藏着远比我们想象的强大得多的磁场,其强度远远超出了我们现有的分析手段极限。”
SGR0418最早是在2009年由美国宇航局的费米空间望远镜和俄罗斯的格洛纳斯-光子天文台发现的。当时天文学家们认定这颗磁星的磁场弱的异乎寻常,但是欧洲XMM牛顿望远镜随后进行的测量给出了不同的结果。
磁星以几秒的周期高速自转,通过对这种自转性质的测量,研究人员可以得到有关这颗磁星磁场的具体信息。于是特里戈博士和同事们运用一种新的方法,放弃传统的自转研究方法,转而从其发出的X射线辐射变化中寻找线索。他们进行的计算显示磁星SGR0418的磁场强度约为1000万亿高斯,而相比之下,地球内核磁场的强度仅有大约25高斯。
物理学家们认为磁星磁场强度的上限大约是10万万亿高斯,但到目前为止还从未在宇宙中找到这样的案例。特里戈博士表示:“为了解释我们的观测结果,这个磁星必定拥有超强磁场,扭曲的磁场线在其地表附近强度达到1015高斯,但延伸仅有数百米。”他说:“平均而言,这个磁场可以显得非常弱,这正是之前的研究所认为的结果。然而现在我们得以窥探这颗磁星的地表精细结构,从而发现其超强磁场的属性。”
有关这项研究的论文已经刊载于近期出版的《自然》杂志,研究人员希望这项方法将在未来帮助发现更多类似的隐藏在宇宙之中的磁星。诺伯特·斯卡特尔(NorbertSchartel)是欧空局XMM牛顿空间望远镜项目科学家,他说:“XMM牛顿望远镜给出的光谱数据,加上全新的分析方法,让首次对这样一颗磁星进行的详细测量成为可能,确认其为迄今宇宙中发现的最强磁场案例。我们现在拥有了探查磁星的崭新手段,这将帮助限定有关这些奇异天体的物理模型。”
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【地球磁场为什么会减弱】
在旧金山举行的美国地球物理联合会秋季会议上,哈佛大学地球物理学家杰利米-布罗西汉姆报告认为,地球磁场正在不明原因地迅速减弱。在过去的160年中,磁场强度令人吃惊地减少了10%,足以导致其零星地爆发。但即使这仅仅是短时间的区域性磁场爆发,也能引发对于地球大气的损害。
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关于地球磁场为什么会减弱,科学家们还没搞清楚。地球膨裂说认为,要想搞清地球磁场为什么会减弱,必须首先搞清新地球演化史。地球膨裂说认为,46亿年前,太阳系是原始太阳爆炸形成的。太阳因内部的核聚变而发生爆炸,飞出许多熔融的火球,这些熔融的火球冷却后形成了行星、小行星、卫星、月亮和慧星,地球就是其中之一。一些大的火球在冷却的过程中,由于受到表面张力的作用,形成了球形。一些小的火球来不及收缩成球形,而冷却成了不规则的形状,形成了火星和木星间的小行星带、小行星。一些小一点的火球在飞离太阳时由于离大火球较近而被“俘获”,形成了大火球的卫星。46亿年前地球形成之后地球温度5800摄氏度,地球温度逐渐下降,地球逐渐收缩,体积变小,自转速度越来越大。40亿年前,地球温度降至400-700摄氏度,岩石圈形成。46亿年前地球形成之后熔融的地球在万有引力的作用下,铁、镍等重的物质下沉向地心集中形成地核,镁、铝、上浮,40亿年前,因为地球温度逐渐降至400-700摄氏度形成了封闭的岩石圈,因为花岗岩岩浆的密度最小,玄武岩岩浆的密度次之,因此,封闭的岩石圈是由上层的花岗岩和下层的玄武岩构成的,氮、氢、氧轻物质等形成了大气圈。这时的地球体积最小,自转速度最大,1天6小时,1年1460天,地球的半经是现地球的1/2。因为岩石圈封闭了地球,地球内部放射性物质衰变释放出的热量散发不出来,造成岩石圈内部的温度增高,压力逐渐增大,地球开始膨账,地球体积变大,自转速度开始变小。但地球外部的温度还在逐渐下降。因为岩石圈的温度低于居里温度(400——700摄氏度),岩石圈又含有铁磁性物质,所以具有磁性。岩石圈下部是熔融的物质,温度高于居里温度,因此不具有磁性。因为太阳的磁场遍布整个太阳系,太阳的磁S极位于太阳的地理南极,地球又是由铁磁性物质形成的,所以地球岩石圈在太阳磁场的磁化下,在地球的地理南极,形成了和太阳磁S极相反的磁N极,这时地球形成了磁场。这时的地球比较均匀,表面平坦。这时的地球自转轴垂直于黄道面,地球没有四季之分。39亿年前地球的温度降到100摄氏度沸点以下,海洋形成,这时的洋底是花岗岩形成的。太阳的表面温度5800摄氏度,组成太阳的物质大多是些普通的气体。太阳的气体成分:氢 73.46%、氦 24.85%、氧 0.77%、碳 0.29%、铁 0.16%、硫 0.12%、氖 0.12%、氮 0.09%、硅 0.07%、镁 0.05%。太阳色球是等离子体层,日冕是太阳大气的最外层。日冕中的物质也是等离子体,它的密度比色球层更低,而它的温度反比色球层高,可达上二百万摄氏度。因为太阳色球是等离子体层,日冕中的物质也是等离子体,所以氢、 氦, 其它元素都以离子状态存在。当太阳爆炸,熔融的地球从太阳飞出时,便携带了大量的氢、 氦, 其它元素。39亿年前地球的温度降到100摄氏度沸点以下,大气层中的水蒸汽凝结成水珠降回地表形成海洋。这时的海洋覆盖整个地球,深度1.2万米,因此说地球上的水来自太阳。38亿年前,生命在海洋中诞生。8亿年前,海洋还覆盖着整个地球,海水深度2000米。地球的气温逐渐降至摄氏零下50度,大陆上的海水全部结成冰,海上的冰层也有1公里厚,海洋生物只能在更深的海洋中生存,这就是“雪球地球”时期,这也就是“雪球地球”的形成原因。8亿年前由于地球内部的放射性物质不断衰变放出热量,内部压力逐渐增大,岩石圈开始膨裂,山脉开始形成,岩浆喷出,地球气温开始升高使寒武纪生命大爆发,冰川开始融化造成冰臼,这也就是“雪球地球”的形成原因。8亿年前海水开始从大陆上退却,流入岩石圈裂缝,岩石圈开始露出海面形成大陆,最早的大陆形成了,最早的陆相沉积层形成了,最早的陆生生物出现了,地球开始有地震发生。这时地球开始相对地球自转轴每年倾斜0.47角秒,14.2米。因为白天太阳照射太平洋和印度洋的宽度为20000千米×每年增加的宽度14.2米,每年北半球的海洋面积增加为280平方千米。2亿年前,由于地球内部的放射性物质不断衰变,释放热量,地球内部压力不断增加,地球发生了大的膨裂,岩浆喷出形成玄武岩洋底,地球进入快速膨胀期,地球表面积每年增加1.81平方千米,自转速度每年慢0.5秒。岩石圈膨裂露出海面的大陆形成了七大洲,海水流入石圈裂缝形成了四大洋。6500万年前,地球发生最后一次大膨裂、最后一次大的造山运动,岩石圈彻底露出海面,大陆彻底形成了。海水最后一次从地球上彻底退出流入海洋,以后大陆上再不能形成海相沉积层了,海洋彻底形成了。这时地球自转轴开始每年倾斜0.0013角秒,0.004米,使北回归线每年北移0.0013角秒,0.004米,地球有了明显的四季之分,恐龙灭绝了地球膨裂说认为,要想搞清地球磁场为什么会减弱,还必须搞清地球磁场是如何形成的。地球膨裂说认为,地球磁场起源于岩石圈。46亿年前太阳因内部的核聚变而发生爆炸,飞出许多熔融的火球,地球就是其中之一。40亿年前,由于地球气温的不断下降,地球的岩石圈形成。岩石圈的温度低于居里温度(400——700摄氏度),岩石圈又含有铁磁性物质,所以具有磁性。岩石圈下部是熔融的物质,温度高于居里温度,因此不具有磁性。因为太阳的磁场遍布整个太阳系,太阳的磁S极位于太阳的地理南极,地球又是由铁磁性物质形成的,所以地球岩石圈在太阳磁场的磁化下,在地球的地理南极,形成了和太阳磁S极相反的磁N极。地球膨裂说认为,既然地球磁场起源于岩石圈,地球磁场强度和岩石圈厚度一定成正比。我们从新地球演化史可以看出,40亿年前地球岩石圈刚形成,岩石圈的温度400——700度,所以岩石圈很薄,地球的磁场很弱。8亿年前地球的温度降到零下50度,所以岩石圈厚度变得最大,地球磁场强度最强。地球的温度主要是由地球内部的放射性物质衰变释放的热量形成的,现在地球的温度零上50度,这说明地球内部的岩浆温度在变高。温度变高的岩浆必然使岩石圈厚度变薄,所以地球磁场会逐渐减弱。
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星体的磁场与自转速度有一定关联 很多磁场较强的星体其自转速度都比较大 但是 160年内 地球的自转速度没有明显的变化
好像挺有道理的...
今日认真学习了,值得顶
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保存至快速回贴科学家冲击最强磁场记录:地球磁场强度200万倍
据国外媒体报道,工作在美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los&Alamos&National&Laboratory)的科学家们用该实验室最大磁体设施产生了超过100特斯拉的磁场,并进行了6项不同的实验。100特斯拉的磁场大约相当于地球磁场强度的2百万倍。洛斯阿拉莫斯脉冲场设施的领导人查理·米
尔克(Chuck&Mielke)说:“这是我们的‘登月计划’,我们为此已经工作了15年。”
美国洛斯阿拉莫斯国家强磁场实验室
驱动产生100特斯拉脉冲磁场的12亿瓦的功率发生器
  该小组利用的这个100特斯拉能重复使用的脉冲磁体是由7个线圈组成,重量在大约18000磅,由功率12亿瓦的发生器所驱动。实际上,在其他的地方已经有更高的磁场产生了,但是产生这样磁场的磁铁都被自己强大的磁场所击溃。洛斯阿拉莫斯的这个系统是设计的能经常性、无破坏的工作在强大的100特斯拉磁场区域。洛斯阿拉莫斯设施是组成国家高磁场实验室(National&High&Magnetic&Field&Laboratory&)的三个机构之一。
  目前该100.75特斯拉的磁场为来自美国罗格斯大学、法国研究生院和国家工程研究中心、麦克马斯特大学、波多黎各大学、明尼苏达大学、剑桥大学、英属哥伦比亚大学和牛津大学等科研小组产生了研究结果。虽然研究结果随着实验项目的不同而不同,但是我们可以大致归纳如下:量子相变和超高场磁状态;电子结构的测定;拓扑保护性物态。
  国家高磁场实验室主管麦克米伦(McMillan)说:“祝贺洛斯阿拉莫斯小组和我们的合作者。他们的改革性和创造力不仅扫清了科学上的障碍,而且在这个过程中也解决了许多国家级难题。”
  米尔克说:“在最近的实验当中,新的磁体使我们的用户和工作人员确定了新型超导体的磁场上限、发现了两个已经与科学家捉了近30年迷藏的物质中的新磁序状态(magnetically&ordered&states)、在高温超导体中观察到了磁-量子振荡并达到了前所未有的精度、确定了一种新物质的拓扑态、在高级的磁性物质中还发现了新形式的磁有序。
  国家高磁场实验室小组在去年的8月18日创造了非破坏性磁场实验磁感应强度的最高世界纪录,达到了97.4特斯拉,该磁感应强度比废车场所使用的巨大吸引汽车的磁铁要强大100多倍,比核磁共振扫描期间所使用的磁场强300多倍。该纪录在今天早上当该小组全力再一次开启这个大磁铁的时候被打破了——达到了98.35特斯拉,下午又达到了100.75特斯拉的强度。
  米尔克说:“自从该小组最近进军磁感应强度90特斯拉之上以来,他们已经展示出可以测量以下物理研究项目:高临界磁场的超导体、射频无接触传导性、量子磁跃迁、磁性传输等。
  米尔克说:“现在在100特斯拉的条件下,我们可以集中精力去获得多用户实验。因为有如此过量的预约,所以现在完全可以在单一的这个大磁体上运行。在这个实验室有超过10多人为实现这个目标而共同工作。
  非破坏性极高强度的脉冲磁场为研究者提供了前所未有的工具,能用来研究一系列的科学问题:从在极高磁场的影响下物质如何表现到固体中相变的量子行为。
  研究工作者可以探索极低的温度和极高的磁场,这将有助于我们理解超导性,磁场诱导的相变以及所谓的量子临界点——是指在极低温度下物质性质的极小变化对其物理行为有显著的影响。该磁体也可用来作为纳米尺度的显微镜。
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